EP0263340B1 - Ölbrenner - Google Patents

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EP0263340B1
EP0263340B1 EP87113635A EP87113635A EP0263340B1 EP 0263340 B1 EP0263340 B1 EP 0263340B1 EP 87113635 A EP87113635 A EP 87113635A EP 87113635 A EP87113635 A EP 87113635A EP 0263340 B1 EP0263340 B1 EP 0263340B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
valve
oil
pressure chamber
shut
pressure
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP87113635A
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English (en)
French (fr)
Other versions
EP0263340A3 (en
EP0263340A2 (de
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Abig Werke Carry Gross & Co KG GmbH
Original Assignee
Abig Werke Carry Gross & Co KG GmbH
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Publication date
Application filed by Abig Werke Carry Gross & Co KG GmbH filed Critical Abig Werke Carry Gross & Co KG GmbH
Priority to AT87113635T priority Critical patent/ATE60422T1/de
Publication of EP0263340A2 publication Critical patent/EP0263340A2/de
Publication of EP0263340A3 publication Critical patent/EP0263340A3/de
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Publication of EP0263340B1 publication Critical patent/EP0263340B1/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K5/00Feeding or distributing other fuel to combustion apparatus
    • F23K5/02Liquid fuel
    • F23K5/14Details thereof
    • F23K5/18Cleaning or purging devices, e.g. filters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K5/00Feeding or distributing other fuel to combustion apparatus
    • F23K5/02Liquid fuel
    • F23K5/04Feeding or distributing systems using pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23KFEEDING FUEL TO COMBUSTION APPARATUS
    • F23K5/00Feeding or distributing other fuel to combustion apparatus
    • F23K5/02Liquid fuel
    • F23K5/14Details thereof
    • F23K5/147Valves

Definitions

  • the invention relates to an oil burner according to the preamble of claim 1.
  • Such an oil burner has an oil pump.
  • This oil pump can be connected to an oil tank with an oil inlet and has a pressure relief valve, which directs the excess oil back to the tank through an oil drain.
  • Oil is pumped from the pressure relief valve to a burner nozzle.
  • a controllable shut-off valve is arranged in the connecting line between the burner nozzle and the pressure relief valve, which can generally be controlled by means of an electromagnet. This shut-off valve closes or opens when the pump motor is switched off or when the nominal speed of the pump motor is reached.
  • a heating cartridge of about 10 mm in diameter and about 100 mm in length is arranged in the nozzle rod assembly, which heats the oil directly in front of the nozzle.
  • the temperature is brought to about 90 ° C at the low throughputs mentioned above.
  • a thermostat which represents the cold oil lock for the burner, now switches the burner on when the specified oil temperature is reached.
  • the oil temperature decreases with increasing oil output, so that under certain circumstances the oil at an oil level of 3 kg / h only has a temperature of 30 ° C to 40 ° C. This slight increase in the oil temperature to a constant level is enough to operate the burner safely.
  • a device for feeding oil into an oil burner which has a suction device with a piston, which is connected upstream of a burner nozzle.
  • the device is supplied with oil via an oil feed pump.
  • the piston which is sealingly guided in a cylinder of the suction device, can be displaced between two extreme positions in the cylinder.
  • the cylinder has an interior which is connected to the end line and thus to the nozzle via a suction line.
  • the oil delivery pump moves the piston via its delivery pressure, which is biased by a spring opposite to the delivery pressure of the oil delivery pump. If the pump is switched off, the piston moves so that it closes the end line of the nozzle on one side and enlarges the interior space on the other side. This creates a negative pressure that draws oil out of the nozzle through the suction line. This prevents dripping.
  • a line is provided via which the oil pump is connected to a return line.
  • Piston which is designed for the displacement, can now be displaced by an electromagnet from the first to the second end position when the shut-off valve is closed, the oil in the end line being sucked into the interior.
  • the interior is dimensioned such that so much oil is sucked out of the end line located between the interior and the burner nozzle that oil seepage from the nozzle opening is reliably prevented.
  • the interior is completely filled with oil, and when the shut-off valve is opened, the piston can be moved into the interior into its second end position at the same time by an electromagnetic drive, so that the oil located in the interior is displaced back into the end line.
  • the pressure begins, the end line does not have to fill up, but the pressure hits the end line which is already filled with oil and propagates in the oil filling, so that a particularly steep pressure rise occurs at the burner nozzle and the escaping oil jet builds up abruptly.
  • the interior and piston can also be designed to be relatively small, so that the piston responds with little inertia because of its low mass.
  • the pressure chamber between the shut-off valve and the end line, with which the end of the piston facing away from the interior is connected ensures that in the event of a pressure drop by closing the shut-off valve in the pressure chamber, which in turn is connected to a return line, which is connected by a the oil pressure or otherwise controlled valve can be closed, the piston falls into the interior of the pressure chamber by gravity or by suction, thereby enlarging the interior. As a result, the oil from the end pipe now fills this enlarged interior.
  • the shut-off valve which sits between the pressure chamber and the return line, is equipped with a valve body which can be moved between two end positions against a valve seat in order to shut off the connection in each of these end positions. If the valve body is between the two end positions, oil can flow around it. This valve spool is pressed by a valve spring against the valve seat facing the pressure chamber. The strength of the valve spring is set so that its force is overcome by it when the operating chamber is at normal operating pressure and the valve body is pressed against the valve seat facing away from the pressure chamber. If the shut-off valve closes so that the pressure in the pressure chamber collapses, the valve spring presses the valve body away from the latter valve seat.
  • the required control connection between the shut-off valve and the piston can have an electromagnet, which is energized together with the shut-off valve and moves the piston to enlarge or reduce the interior space.
  • shut-off valve it is particularly advantageous to use the oil pressure that is present behind the shut-off valve to move the piston and to transmit a signal between the shut-off valve and the piston to actuate them together. If the shut-off valve closes, the oil pressure drops; opens the shut-off valve, then it rises again to the nominal amount.
  • the piston is urged towards the pressure chamber by a spring; by appropriate arrangement of the return line e.g. Provision is therefore made at the top of the pressure chamber so that only that amount of oil is displaced from the pressure chamber which corresponds to the part of the piston penetrating into it. It is thus reliably prevented that too much oil is withdrawn from the line system when the oil pump is switched off.
  • the piston itself is according to a further preferred embodiment of the invention formed as a valve slide, which in its second end position, in which it releases the interior and in which it sucks in the oil from the end line, simultaneously shuts off the connection between the latter and the pressure chamber and thus also the shut-off valve.
  • the piston moves from its second end position into the first end length, then it presses the oil from the interior into the end line and then opens the connection between it and the pressure chamber, so that when the line system is pressurized by the oil pump, almost the entire pipe system is already filled with oil.
  • shut-off valve is arranged between the pressure chamber and the return line.
  • This shut-off valve can consist of an arrangement of several valves, or of a controllable valve spool, which, depending on the operating state, assumes a position in which it opens the connection between the pressure chamber and the return line, for example by a pressure adjusting device or an electromagnet or closes.
  • the invention not only succeeds in sucking off the oil in the end line when the oil pump is switched off, but it also ensures a rapid and steep pressure rise at the burner nozzle by pumping this oil back into the end line when the oil pump is started up again, and thus the formation of deposits reduced even further in the vicinity of the burner nozzle.
  • a feed pump 1 is operated by an electric motor, not shown in the drawing, and has a pressure relief valve, not shown in the drawing, which ensures that, in spite of the occurrence of an excessive delivery quantity and an excessively high delivery pressure, this pressure is not passed on, but the excess Oil is derived.
  • the oil is fed to the pump via an oil inlet 2; the excess oil is conveyed back through an oil drain 3 to the storage tank to which the oil feed 2 is also connected.
  • a pump line 4 is also connected to the pump, as is a return line 27 which, as indicated by dashed lines, is connected to the oil drain 3.
  • the delivery pump 1 In the delivery line 4, in which there is constant pressure during operation due to the action of the pressure relief valve, the delivery pump 1 is followed by a shut-off valve 5, which can be actuated, for example, by an electromagnet.
  • An oil suction device 6 is connected to the shut-off valve 5.
  • This oil suction device 6 has a block 7, with an inlet 8, to which the delivery line 4, which comes from the shut-off valve 5, is connected.
  • the inlet 8 opens into a pressure chamber 9 in the interior of the block 7. This is formed by part of a central, multi-step through hole.
  • a pressure relief valve 10 is screwed, a shut-off valve 10 is screwed, which is connected to the return line 27.
  • the pressure chamber 9 widens downward to form a support shoulder and then narrows to form a cylinder bore 11. This cylinder bore 11 is sealed at the bottom by a threaded plug 12.
  • the cylinder bore 11 has an annular groove 13 approximately in the middle of its longitudinal extent, into which a bore, which forms an oil outlet opening 14 and opens tangentially to the central bore, opens.
  • An enlarged section 15 is arranged between the cylinder bore 11 and the thread receiving the plug 12.
  • annular seal 16 is arranged at the end of the cylinder bore 11 facing the pressure chamber 9.
  • a Kol ben 17 guided slidably, which penetrates the ring seal 16 and is sealingly guided in this.
  • This piston lies with its transverse surface facing the pressure chamber 9 when the oil pump (FIG. 3) is at a standstill against that shoulder which is formed in the pressure chamber 9.
  • the stopper 12 has a recess which faces the piston 17 and has a slightly larger diameter than this. In the operating position shown in FIG. 1, the piston 17 lies with its end facing the stopper 12 in the aforementioned rotation.
  • the plug 12 and the piston 17 each have a central bore in which a piston spring 18 is inserted.
  • This piston spring 18 is designed as a helical compression spring.
  • the plug 12 is screwed into the central bore of the block 7 only to such an extent that its inner end does not lie against the shoulder which forms the transition between the cylinder bore 11 and the enlarged section 15.
  • a connecting bore 19 is arranged between the oil outlet opening 14 and the enlarged section 15, which creates a connection between the oil outlet opening 8 and the interior 20 of the cylinder bore 11.
  • An end line 21, which opens into a burner nozzle 22, is connected to the oil outlet opening 8.
  • the shut-off valve 10 has a central through-bore which runs coaxially to that of the block 7. This through hole widens from bottom to top to form a transverse shoulder 23.
  • a piston 17 is slidably guided, which penetrates the ring seal 16 and is sealingly guided therein.
  • this piston lies with its transverse surface facing the pressure chamber 9 against that shoulder which is formed in the pressure chamber 9.
  • the stopper 12 has a recess which faces the piston 17 and has a slightly larger diameter than this. In the operating position shown in FIG. 1, the piston 17 lies with its end facing the stopper 12 in the aforementioned rotation.
  • the plug 12 and the piston 17 each have a central bore in which a piston spring 18 is inserted.
  • This piston spring 18 is designed as a helical compression spring.
  • the plug 12 is screwed into the central bore of the block 7 only to such an extent that its inner end does not lie against the shoulder which forms the transition between the cylinder bore 11 and the enlarged section 15.
  • a connecting bore 19 is arranged between the oil outlet opening 14 and the enlarged section 15, which creates a connection between the oil outlet opening 8 and the interior 20 of the cylinder bore 11.
  • An end line 21, which opens into a burner nozzle 22, is connected to the oil outlet opening 8.
  • the shut-off valve 10 has a central through-bore which runs coaxially to that of the block 7. This through hole widens from bottom to top to form a transverse shoulder 23, which forms a first valve seat for a valve body 24, which is arranged in an enlarged section of the center hole of the closing valve 10.
  • a second valve seat 25 is formed in the bore receiving this, which e.g. consists of a plastic ring, which is pressed into an annular groove pierced into the bore.
  • An oil-permeable spring support is arranged above the second valve seat 25; the valve body 24 has a blind bore facing it.
  • the blind bore receives a valve spring 26, which is designed as a compression coil spring and presses the valve body 24 downward against the first valve seat 23.
  • the feed pump 1 sucks in oil from a tank (not shown) via the oil inlet 2, which is fed into the delivery line 4 at constant pressure and flows through the shut-off valve 5 which is open in this operating state.
  • the oil passes through the inlet 8 of the block 7 into the pressure chamber 9, in which the full operating pressure is also established. Due to this relatively high pressure, the valve slide 24 is pressed upward against the second valve slide 25, while the piston 17 is pressed downward into its first end position, in which it rests with its lower end in the recess of the stopper 12.
  • the upper edge of the piston 17 is located at the level of the center of the annular groove 13.
  • the oil pressure also propagates through the connecting bore 19 into the widened section 15, but cannot act on the piston 17 from below, since, as mentioned above, it sits on the bottom of the recess in the stopper 12.
  • the operating state shown in FIG. 2 is established: in this case the current is first increased drove to the electric motor driving the feed pump 1; this current also keeps the shut-off valve 5 open, so that it is also closed by spring force. From this point on, any pressure delivery to the inlet 8 is omitted. Since the pressure chamber 9 is open to the end line 21, the pressure prevailing in it drops so that the piston spring 18 is able to push the piston 17 upwards into the pressure chamber 9. Here, the piston 17 plunges into the ring seal 16 and thus interrupts the connection between the pressure chamber 9 and the end line 21.
  • the interior 20 increases, so that the oil in the end line 21 and in the burner nozzle 22 downwards is sucked through the connecting bore 19 and the enlarged section 15 into the interior 20, where it accumulates. Since this interior 20 lies below the end line 21 and the burner nozzle 22, the oil can no longer run out of it. Since the end line 21 and the burner nozzle 22 are also no longer connected to the other lines due to the sealing action between the piston 17 and the ring seal 16, no further oil can flow in, which could fill the end line 21 again.
  • valve body 24 With the drop in pressure in the pressure chamber 9, the valve body 24 has also moved into its lower, first end position due to the action of the valve spring 26, in which it bears against the valve seat 23.
  • the pressure chamber 9 is completely closed again and the pressure prevailing in it increases as a result of the action of the piston spring 18, which presses the piston upward into the pressure chamber 9.
  • the force of the compression spring 18 is now matched to that of the valve spring 26 so that the valve body 24 lifts off slightly, but does not come into contact with the upper, second valve seat 25.
  • the 01 located in the pressure chamber 9 is thus displaced by the piston 17, flows around the valve body 24 and passes through the return line 27 and the pump 1 into its oil outlet 3.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Ölbrenner gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Ein solcher Ölbrenner weist eine Ölpumpe auf. Diese Ölpumpe ist mit einem Ölzulauf an einer Öltank anschließbar und weist ein Druckbegrenzungsventil auf, welches das überschüssige Öl durch einen Ölablauf wieder zum Tank zurückleitet.
  • Aus dem Druckbegrenzungsventil wird Öl zu einer Brennerdüse gepumpt.
  • Wenn nun der Pumpenmotor an- und abgeschaltet wird, dann würde der Förderdruck zur Brennerdüse bis zum Nenndruck langsam ansteigen bzw. wieder langsam abfallen, so daß, bevor ein sauberer Düsenstrahl gebildet wurde und nachdem dieser beendet wurde, eine verhältnismäßig lange Zwischenphase besteht, in welcher das 01 in einem unzureichenden Strahl oder tropfenweise aus der Brennerdüse austritt. Dies führt dazu, daß sich rund um die Brennerdüse Öl ansammelt, das Rückstände in Form von Ölkohle bildet, welche letztlich sogar die Brennerdüse zersetzen kann. Zur Milderung dieses Nachteils ist in der Verbindungsleitung zwischen Brennerdüse und Druckbegrenzungsventil ein steuerbares Absperrventil angeordnet, welches in der Regel mittels eines Elektromagneten ansteuerbar ist. Bei Abschalten des Pumpenmotors oder nach Erreichen der Nenndrehzahl des Pumpenmotors schließt bzw. öffnet dieses Absperrventil.
  • In neuerer Zeit verwendet man jedoch ein dickflüssigeres Öl, welches in kleinen Leistungsbereichen (von 1 kg/h bis 3 kg/h) aufgeheizt werden muß, um eine im wesentlichen konstante Viskosität des Heizöles zu erhalten, d.h. auch um den Brenner viskositätsunabhängig betreiben zu können.
  • Zur Aufheizung ist im Düsengestänge eine Heizpatrone von etwa 10 mm Durchmesser und etwa 100 mm Länge angeordnet, welche das Öl unmittelbar vor der Düse erhitzt. Die Temperatur wird bei den obengenannten, geringen Durchsätzenauf ca. 90°C gebracht. Ein Thermostat, der für den Brenner die Kaltölverreigelung darstellt, schaltet nun bei Erreichen der genannten Öltemperatur den Brenner ein. Die Öltemperatur nimmt mit steigender Ölleistung ab, so daß unter Umständen das Öl bei einem Ölbestieb von 3 kg/h lediglich eine Temperatur von 30°C bis 40°C aufweist. Diese geringe Anhebung der Öltemperatur auf ein konstantes Niveau reicht aber schon, um den Brennerbetrieb sicher betreiben zu können.
  • Es ergibt sich nun folgende Problematik: beim Aufheizen des Düsengestänges auf ca. 90°C tritt nun, bedingt durch die Erhöhung der Temperatur, eine entsprechende Ausdehnung des Öls auf, welche dazu führt, daß Öl aus der Düse austritt. Dieses Öl verschmutzt nun die Stauscheibe und die Umgebung der Düse und führt gegebenenfalls zur Ansetzung von Ölkohle, so daß der Betreib der Anlage nich mehr gewährleistet ist.
  • Weiterhin ist durch fortwährende Gravitationsausscheidung (Gasausscheidung) ein Nachtropfen der Düsen in der Praxis nicht zu verhindern, solange man nicht Pumpen mit verhältnismäßg kleinen Fördermengen einsetzt, um somit die Sauggeschwindigkeit des Öls zu verrigern. Hier tritt in der Regel die Gravitationsausscheidung bei zu langer Sauglänge auf.
  • Um diesem gravierenden Nachtropfen abzuhelfen, wurde in der gattungsbildenden DE-OS 33 08 208 vorgeschlagen, die Endleitung an eine Absaugeinrichtung anzuschließen. Diese bekannte Absaugeinrichtung besteht aus einem schaltbaren Ventil, welches beim Abschalten des Pumpenmotors und Verschließen des Absperrventils eine Verbindung zwischen der Endleitung und der Saugseite der Pumpe herstellt, wobei die Saugwirkung der auslaufenden Pumpe dafür sorgt, daß das Öl aus der Endleitung abgesaugt wird. In diesem Fall wird das Öl mit allen Gaseinschlüssen abgesaugt, so daß diese nicht zu einem Nachtropfen führen können. Beim Vorheizen des Düsengestänges ist die Düse und die Endleitung leer, so daß nicht sich ausdehnendes Öl zur Düse austreten kann.
  • Aus der GB-A-861 087 ist eine Vorrichtung zur Einspeisung von Öl in einen Ölbrenner bekannt, die eine Absaugeinrichtung mit einem Kolben aufweist, die einer Brennerdüse vorgeschaltet ist. Über eine Ölförderpumpe wird die Vorrichtung mit Öl gespeist. Der Kolben, der dichtend in einem Zylinder der Absaugeinrichtung geführt ist, ist zwischen zwei Extremlagen im Zylinder verschiebbar. Der Zylinder weist einen Innenraum auf, der über eine Absaugleitung an die Endleitung und damit an die Düse angeschlossen ist. Die Ölförderpumpe beweg über ihren Förderdruck den Kolben, der durch eine Feder entgegengesetzt zum Förderdruck der Ölförderpumpe vorgespannt ist. Wird die Pumpe abgeschaltet, so bewegt sich der Kolben, so daß er auf der einen Seite die Endleitung der Düse verschließt und auf der anderen Seite den Innenraum vergrößert. Dadurch entsteht ein Unterdruck, über den Öl durch die Absaugleitung aus der Düse abgezogen wird. Hierdurch wird ein Nachtropfen verhindert. Zum Druckabbau in der Vorrichtung ist eine Leitung vorgesehen, über die die Ölförderpumpe mit einer Rückflußleitung verbunden ist.
  • Dabei ist es nachteilig, daß durch diese permanente Verbindung zu viel Öl in die Rückflußleitung gelangen kann, wodurch sich der Druck bei erneuter Aktivierung der Ölförderpumpe nur zögerlich aufbauen kann.
  • Außerdem ist es möglich, daß durch die permanente Verbindung der Zuführleitung der Ölförderpumpe mit der Rüchflußleitung Luft in die Zuführleitung der Ölförderpumpe gelangt, die später, bei erneuter Aktivierung der Ölförderpumpe zu Druckschwankungen führt und zudem zur Brennerdüse gelangen kann, wodurch der zu verbrennende Ölstrahl unterbrochen wird, was die einwandfreie Funktion des Ölbrenners äußerst nachteilig beeinflußt. Auf diese Weise ist es in der Regel auch nich möglich, den Betriebsöldruck besonders rasch und ruckartig aufzubauen.
  • Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen Ölbrenner derart weiterzuentwicklen, daß er die oben aufgeführten Nachteile des Standes der Technik nich aufweist und insbesondere ein besonders schnelles Aufbauen des erforderlichen Öldrucks in Betrieb beim Einschalten der Ölförderpumpe zu gestatten.
  • Diese Aufgabe ist durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.
  • Zweckmäßige Ausgestaltungsformen werden durch die Merkmale in den Unteransprüchen definiert.
  • Kolben, der für die Verdrängung ausgebildet ist, kann nun beim Schließen des Absperrventils seinerseits durch einen Elektromagneten aud der ersten in die zweite Endlage versetzt werden, wobei das in der Endleitung befindliche Öl in den Innenraum abgesaugt wird. Hierbei ist der Innenraum so bemessen, daß so viel Öl aus der zwischen dem Innenraum und der Brennerdüse befindlichen Endleitung abgesaugt wird, daß ein Aussickern von Öl aus der Düsenöffnung zuverlässig verhindert ist. Der Innenraum ist aber völlig mit Öl gefüllt, und bei Öffnen des Absperrventils kann gleichzeitig durch einen elektromagnetischen Antrieb der Kolben in den Innenraum hinein in seine zweite Endlage verschoben werden, so daß das im Innenraum befindliche Öl wieder in die Endleitung hinein verdrängt wird. Bei einsetzendem Druck muß nun nicht die Endleitung vollaufen, sondern der Druck trifft auf die bereits mit Öl gefüllte Endleitung und pflanzt sich in der Ölfüllung fort, so daß an der Brennerdüse ein besonders steiler Druckanstieg auftritt und sich der austretende Ölstrahl ruckartig aufbaut.
  • Es ist hierbei möglich, den Innenraum mit dem Kolben sehr nahe an der Brennerdüse anzuordnen, so daß nur eine verhältnismäßig kleine Ölmenge, nämlich die Füllung der dann sehr kurzen Endleitung, vom Innenraum aufgenommen zu werden braucht. Es können dementsprechend auch Innenraum und Kolben verhältnismäßig klein ausgelegt werden, so daß der Kolben wegen seiner geringen Masse trägheitsarm anspricht.
  • Es ist grundsätzlich möglich, zwischen dem Innenraum und der Endleitung ein weiteres, gesteuertes Ventil auzubringen, welches nach Füllung des Innenraums schließt und bei Betriebsaufnahme der Ölpumpe wieder öffnet, um zu verhindern, daß das im Innenraum befindliche Öl zum Brenner hin auslaufen kann.
  • Durch die Druckkammer zwischen dem Absperrventil und der Endleitung, mit der das vom Innraum abgewandte Ende des Kolbens in Verbindung steht, ist gewährleistet, daß bei einem Druckabfall durch Schließen des Absperrventils in der Druckkammer, die ihrerseits an eine Rücklaufleitung angeschlossen ist, welche durch ein durch den Öldruck oder sonstwie gesteuertes Ventil verschließbar ist, der Kolben durch Schwerkraft oder durch Saugwirkung in das Innere der Druckkammer einfällt, wodurch der Innenraum vergrößert wird. Hierdurch füllt das Öl aus der Endleitung nun diesen vergrößerten Innenraum.
  • Das Abschließventil, das zwischen der Druckkammer und der Rücklaufleitung sitzt, ist mit einem Ventilkörper ausgestattet, der zwischen zwei Endlagen jeweils gegen einen Ventilsitz bewegbar ist, um in jeder dieser Endlagen die Verbindung abzusperren. Wenn sich der Ventilkörper zwischen den beiden Endlagen befindet, dann kann er von Öl umströmt werden. Dieser Ventilschieber wird durch eine Ventilfeder gegen jenen Ventilsitz gedrückt, der der Druckkammer zugewandt ist. Die Stärke der Ventilfeder ist so eingestellt, daß ihre Kraft dann, wenn in der Druckkammer normaler Betriebsdruck herrscht, von diesem überwunden wird und der Ventilkörper gegen jenen Ventilsitz gepreßt wird, der von der Druckkammer abgewandt ist. Schließt das Absperrventil, so daß der Druck in der Druckkammer zusammenbricht, dann drückt die Ventilfeder den Ventilkörper vom letztgenannten Ventilsitz weg. In der Druckkammer herrscht jedoch noch ein Restdruck, da der Kolben dann, wenn er in seiner Wirkung als Absperrschieber die Verbindung zwischen Druckkammer und Endleitung abgesperrt hat, von seiner Kolbenfeder noch weiter gegen die Druckkammer gedrückt wird und somit danach trachtet, das in dieser befindliche Öl zu verdrängen. Dies ist auch möglich, weil dieses Öl um den in einer Mittelstellung befindlichen Ventilkörper herumströmen kann. Erst wenn der Kolben seine zweite Endlage erreicht hat, sinkt der Druck in der Druckkammer auf den baulich vorgegebenen statischen Druck ab, dessen auf den Ventilkörper einwirkende Kraft wesentlich geringer ist als jene der Ventilfeder. Somit sperrt der Ventilkörper zwischen der Rücklaufleitung und der Druckkammer ab. Die Druckkammer ist somit nich nur durch den als Sperrschieber wirkenden Kolben, sondern auch durch den genannten Ventilkörper sowie das Absperrventil von allen benachbarten Anschlüssen abgesperrt, so daß das Auslecken von Öl zur Endleitung hin zuverlässig verhindert ist.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist es aber besonders von Vorteil, den Innenraum insgesamt unterhalb der Düse, gegebenenfalls auch interhalb der Endleitung, anzubringen, da aus dem tiefgelegenen Innenraum dann das Öl nich infolge von Schwerkraftwirkung zur Endleitung fließen und aus der Brennerdüse aussickern kann.
  • Wie oben erwähnt, kann die erforderliche Steuerverbindung zwischen dem Absperrventil und dem Kolben einen Elektromagneten aufweist, der gemeinsam mit dem Absperrventil erregt wird und den Kolben zur Vergrößerung oder Verkleinerung des Innenraums verschiebt.
  • Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist es aber besonders vorteilhaft, zur Bewegung des Kolbens und zur Übermittlung eines Signals zwischen Absperrventil und Kolben zu deren gemeinsamer Ansteuerung jenen Öldruck zu nutzen, der hinter dem Absperrventil vorliegt. Schließt nämlich das Absperrventil, dann fällt der Öldruck ab; öffnet das Absperrventil, dann steigt er wieder auf den Nennbetrag an.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung wird der Kolben in Richtung zur Druckkammer durch eine Feder beaufschlagt; durch entsprechende Anordnung der Rücklaufleitung z.B. an der Oberseite der Druckkammer ist somit Vorsorge getroffen, daß nur jene Menge an Öl aus der Druckkammer verdrängt wird, welche dem in sie eindringenden Teil des Kolbens entspricht. Es ist somit zugverlässig verhindert, daß beim Abschalten der Ölpumpe dem Leitungssystem zu viel Öl entzogen wird.
  • Um es einerseits zu ermöglichen, daß sich im Innenraum eine nur verhältnismäßig kleine Ölmenge ansammelt, und andererseits sicherzustellen, daß nicht während der Standzeit der Ölpumpe Öl aus dem Leitungssystem in die ausgelaufene Endleitung nachläuft, ist gemäß einer weiteren, bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung der Kolben selbst als Ventilschieber ausgebildet, der in seiner zweiten Endlage, in welcher er den Innenraum freigibt und in diesen das Öl aus der Endleitung einsaugt, gleichzeitig die Verbindung zwischen dieser und der Druckkammer und somit auch dem Absperrventil absperrt. Wenn nun bei der erneuten Inbetriebnahme der Ölpumpe sich der Kolben aus seiner zweiten Endlage in die erste Endlange bewegt, dann preßt er aus dem Innenraum das ÖI in die Endleitung und öffnet dann die Verbindung zwischen dieser und der Druckkammer, so daß dann, wenn das Leitungssystem von der Ölpumpe mit Druck beaufschlagt wird, bereits nahezu das gesamte Leitungssystem mit Öl gefüllt ist.
  • Wie bereits oben erwähnt, ist das Abschließventil zwischen der Druckkammer und der Rücklaufleitung angeordnet. Dieses Abschließventil kann aus einer Anordnung mehrerer Ventile bestehen, oder aus einem steuerbaren Ventilschieber, der je nach Betriebszustand durch einen Stellmotor, etwa durch eine Druck-Stelleinrichtung oder einen Elektromagneten, eine Lage einnimmt, in welcher er die Verbindung zwischen der Druckkammer und der Rücklaufleitung öffnet oder schließt.
  • Es gelingt der Erfindung nicht nur, beim Abschalten der Ölpumpe das in der Endleitung befindliche Öl abzusaugen, sondern es wird durch Zurückpumpen dieses Öles in die Endleitung bei erneuter Inbetriebnahme der Ölpumpe außerdem ein rascher und steiler Druckanstieg an der Brennerdüse gewährleistet und somit die Bildung von Ablagerungen im Umkreis der Brennerdüse noch weiter vermindert.
  • Der Gegenstand der Erfindung wird anhand einer schematischen Zeichnung beispielsweise noch näher erläutert; in dieser zeigen:
    • Fig. 1 die schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Ölpumpe in Betrieb,
    • Fig. 2 die in Fig. 1 gezeigte Ölpumpe während des Abschaltens,
    • Fig. 3 die in Fig. 1 und 2 gezeigte Ölpumpe im Stillstand, und
    • Fig. 4 den Schnitt längs Linie A-A in Fig. 1 bis 3.
  • In allen Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Elemente. Die jeweilige Strömungsrichtung des Öles ist durch ausgezogene Pfeile bezeichnet.
  • Bevor die Wirkungsweise der erfindungsgemäßen Pumpe anhand der Fig. 1 bis 3 erläutert wird, wird zunächst der allgemeine Aufbau beschrieben.
  • Eine Förderpumpe 1 ist durch einen in der Zeichnung nicht gezeigten Elektromotor betrieben und weist ein in der Zeichnung nich näher bezeichnetes Druckbegrenzungsventil auf, das dafür sorgt, daß trotz des Auftretens einer überschüssigen Fördermenge und eines zu hohen Förderdruckes dieser Druck nicht weitergegeben wird, sondern das überschüssige Öl abgeleitet wird.
  • Das Öl wird der Pumpe über einen Ölzulauf 2 zugeführt; das überschüssige Öl wird durch einen Ölablauf 3 zu jenem Vorratstank zurückgefördert, an den auch der Ölzulauf 2 angeschlossen ist.
  • An die Pumpe ist ferner eine Förderleitung 4 angeschlossen, sowie eine Rücklaufleitung 27, die, wie gestrichelt angedeutet, mit dem Ölablauf 3 in Verbindung steht.
  • In der Förderleitung 4, in welcher infolge der Wirkung des Druckbegrenzungsventils im Betrieb konstanter Druck herrscht, ist der Förderpumpe 1 ein Absperrventil 5 nachgeschaltet, welches beispielsweise durch einen Elektromagneten betätig werden kann.
  • An das Absperrventil 5 ist eine Ölabsaugeinrichtung 6 angeschlossen.
  • Diese Ölabsaugeinrichtung 6 weist einen Block 7 auf, mit einem Einlaß 8, an den die Förderleitung 4, die vom Absperrventil 5 herkommt, angeschlossen ist.
  • Der Einlaß 8 mündet im Inneren des Blockes 7 in eine Druckkammer 9 ein. Diese wird von Teil einer mittigen, mehrfach abgesetzten Durchgangsbohrung gebildet.
  • In das obere Ende der Durchgangsbohrung ist, die Druckkammer 9 begrenzend, ein Abschließventil 10 eingeschraubt, das an die Rücklaufleitung 27 angeschlossen ist.
  • Die Druckkammer 9 erweitert sich nach unten hin unter Bildung einer Auflageschulter und verengt sich dann unter Bildung einer Zylinderbohrung 11. Diese Zylinderbohrung 11 ist nach unten hin durch einen Gewindestopfen 12 dichtend verschlossen.
  • Die Zylinderbohrung 11 weist etwa in der Mitte ihrer Längenerstreckung eine Ringnut 13 auf, in die tangential eine quer zur Mittelbohrung ausgerichtete Bohrung einmündet, welche eine Ölaustrittsöffnung 14 bildet.
  • Zwischen der Zylinderbohrung 11 und dem den Stopfen 12 aufnehmenden Gewinde ist ein erweiterter Abschnitt 15 angeordnet.
  • An dem der Druckkammer 9 zugewandten Ende der Zylinderbohrung 11 ist eine Ringdichtung 16 angeordnet.
  • Im Inneren der Zylinderbohrung 11 ist ein Kolben 17 verschlieblich geführt, der die Ringdichtung 16 durchdringt und in dieser dichtend geführt ist. Dieser Kolben liegt mit seiner der Druckkammer 9 zugewandten Querfläche beim Stillstand der Ölpumpe (Fig. 3) gegen jene Schulter an, welche in der Druckkammer 9 gebildet ist.
  • Der Stopfen 12 weist eine Ausdrehung auf, die dem Kolben 17 zugewandt ist und einen etwas größeren Durchmesser aufweist als dieser. In der in Fig. 1 gezeigten Betriebslage liegt der Kolben 17 mit seinem dem Stopfen 12 zugewandten Ende in der genannten Ausdrehung.
  • Der Stopfen 12 und der Kolben 17 weisen jeweils eine mittige Bohrung auf, in welcher eine Kolbenfeder 18 eingesetzt ist. Diese Kolbenfeder 18 ist als Schrauben-Druckfeder ausgebildet.
  • Der Stopfen 12 ist nur soweit in die Mittelbohrung des Blocks 7 eingeschraubt, daß er mit seinem inneren Ende nicht gegen jene Schulter anliegt, welche den Übergang zwischen der Zylinderbohrung 11 und dem erweiterten Abschnitt 15 bildet.
  • Zwischen der Ölaustrittsöffnung 14 und dem erweiterten Abschnitt 15 ist eine Verbindungsbohrung 19 angeordnet, welche eine Verbindung zwischen der Ölaustrittsöffnung 8 und dem Innenraum 20 der Zlinderbohrung 11 herstellt.
  • An die Ölaustrittsöffnung 8 ist eine Endleitung 21 angeschlossen, welche in eine Brennerdüse 22 einmündet.
  • Das Abschließventil 10 weist einen mittige Durchgangsbohrung auf, welche koaxial zu jener des Blocks 7 verläuft. Diese Durchgangsbohrung erweitert sich von unten nach oben unter Bildung einer Querschulter 23.
  • Im Inneren der Zylinderbohrung 11 ist ein Kolben 17 verschieblich geführt, der die Ringdichtung 16 durchdringt und in dieser dichtend geführt ist. Dieser Kolben liegt mit seiner der Druckkammer 9 zugewandten Querfläche beim Stillstand der Ölpumpe (Fig. 3) gegen jene Schulter an, welche in der Druckkammer 9 gebildet ist.
  • Der Stopfen 12 weist eine Ausdrehung auf, die dem Kolben 17 zugewandt ist und einen etwas größeren Durchmesser aufweist als dieser. In der in Fig. 1 gezeigten Betriebslage liegt der Kolben 17 mit seinem dem Stopfen 12 zugewandten Ende in der genannten Ausdrehung.
  • Der Stopfen 12 und der Kolben 17 weisen jeweils eine mittige Bohrung auf, in welcher eine Kolbenfeder 18 eingesetzt ist. Diese Kolbenfeder 18 ist als Schrauben-Druckfeder ausgebildet.
  • Der Stopfen 12 ist nur soweit in die Mittelbohrung des Blocks 7 eingeschraubt, daß er mit seinem inneren Ende nicht gegen jene Schulter anliegt, welche den Übergang zwischen der Zylinderbohrung 11 und dem erweiterten Abschnitt 15 bildet.
  • Zwischen der Ölaustrittsöffnung 14 und dem erweiterten Abschnitt 15 ist eine Verbindungsbohrung 19 angeordnet, welche eine Verbindung zwischen der Ölaustrittsöffnung 8 und dem Innerraum 20 der Zylinderbohrung 11 herstellt.
  • An die Ölaustrittsöffnung 8 ist eine Endleitung 21 angeschlossen, welche in eine Brennerdüse 22 einmündet.
  • Das Abschließventil 10 weist einen mittige Durchgangsbohrung auf, welche koaxial zu jener des Blocks 7 verläuft. Diese Durchgangsbohrung erweitert sich von unten nach oben unter Bildung einer Querschulter 23, welche einen ersten Ventilsitz für einen Ventilkörper 24 bildet, der in einem erweiterten Abschnitt der Mittelbohrung des Abschließventils 10 angeordnet ist.
  • Oberhalb des auf der Schulter 23 aufsitzenden Ventilkörpers 24 ist in der diesen aufnehmenden Bohrung ein zweiter Ventilsitz 25 ausgebildet, der z.B. aus einem Kunststoffring besteht, der in eine in die Bohrung eingestochene Ringnut eingedrückt ist.
  • Oberhalb des zweiten Ventilsitzes 25 ist eine öldurchlässige Federabstützung angeordnet; der Ventilkörper 24 weist eine dieser zugewandte Sackbohrung auf.
  • Die Sackbohrung nimmt eine Ventilfeder 26 auf, die als Druck-Schraubenfeder ausgebildet ist und den Ventilkörper 24 nach unten gegen den ersten Ventilsitz 23 drückt.
  • Die Lage der Elemente der beschriebenen Pumpe bei deren Betrieb sind in Fig. 1 gezeigt.
  • Hierbei saugt die Förderpumpe 1 über den Ölzulauf 2 von einem nicht gezeigten Tank Öl an, das mit konstantem Druck in die Förderleitung 4 eingespeist wird und das in diesem Betriebszustand offene Absperrventil 5 durchströmt. Das Öl gelangt durch den Einlaß 8 des Blocks 7 in die Druckkammer 9, in welcher sich ebenfalls der volle Betriebsdruck einstellt. Durch diesen verhältnismäßig hohen Druck wird der Ventilschieber 24 nach oben gegen den zweiten Ventilschieber 25 gepreßt, während der Kolben 17 nach unten in seine erste Endlage gepreßt wird, in welcher er mit seinem unteren Ende in der Ausdrehung des Stopfens 12 aufsitzt. Hierbei befindet sich die Oberkante des Kolbens 17 in Höhe der Mitte der Ringnut 13.
  • Da der Ventilkörper 24 gegenüber dem Ventilsitz 25 abdichtet, kann aus der Druckkammer 9 kein Öl in die Rücklaufleitung 27 gelangen. Das Öl strömt vielmehr von der Druckkammer 9 in die Ringnut 13 und aus dieser in die Ölaustrittsöffnung 14 (sh. Fig. 4). Aus dieser Ölaustrittsöffung 14 gelangt das Öl durch die Endleitung 21 in die Brennerdüse 22.
  • Der Öldruck pflanzt sich auch durch die Verbindungsbohrung 19 in den erweiterten Abschnitt 15 fort, kann aber von unten her nicht auf den Kolben 17 einwirken, da dieser, wie oben erwähnt, auf dem Boden der Ausdrehung im Stopfen 12 aufsitzt.
  • Wenn die Ölpumpe aus dem in Fig. 1 gezeigten Betriebszustand heraus abgeschaltet wird, dann stellt sich der in Fig. 2 gezeigte Betriebszustand ein: hierbei wird zunächst die Stromzufuhr zu dem die Förderpumpe 1 antreibenden Elektromotor unterborchen; dieser Strom hält auch das Absperrventil 5 offen, so daß dieses durch Federkraft ebenfalls geschlossen wird. Von diesem Zeitpunkt an unterbleibt jegliche Druckförderung zum Einlaß 8 hin. Da die Druckkammer 9 zur Endleitung 21 hin offen ist, fällt der in ihr herrschende Druck ab, so daß die Kolbenfeder 18 imstande ist, den Kolben 17 nach oben in die Druckkammer 9 hinein zu schieben. Hierbei taucht der Kolben 17 in die Ringdichtung 16 ein und unterbricht somit die Verbindung zwischen der Druckkammer 9 und der Endleitung 21. Gleichzeitig mit dieser Bewegung vergrößert sich der Innenraum 20, so daß das in der Endleitung 21 und in der Brennerdüse 22 befindliche Öl nach unten durch die Verbindungsbohrung 19 und den erweiterten Abschnitt 15 in den Innenraum 20 eingesaugt wird, wo es sich ansammelt. Da dieser Innenraum 20 unterhalb der Endleitung 21 und der Brennerdüse 22 liegt, kann das Öl nicht mehr aus dieser herauslaufen. Da die Endleitung 21 und die Brennerdüse 22 ferner durch die Dichtungswirkung zwischen Kolben 17 und Ringdichtung 16 nicht mehr an die übrigen Leitungen Angeschlossen sind, kann auch kein weiteres Öl nachströmen, welches die Endleitung 21 wieder füllen könnte.
  • Mit dem Abfallen des Druckes in der Druckkammer 9 hat sich auch der Ventilkörper 24 infolge der Einwirkung der Ventilfeder 26 in seine untere, erste Endlage bewegt, in welcher er gegen den Ventilsitz 23 anliegt. Nachdem aber der Kolben 17 in die Ringdichtung 16 eingetaucht ist, ist die Druckkammer 9 wieder völlig abgeschlossen und der in ihr herrschende Druck erhöht sich infolge der Wirkung der Kolbenfeder 18, welche den Kolben nach oben in die Druckkammer 9 hineinpreßt. Auf die Kraft der Druckfeder 18 ist nun jene der Ventilfeder 26 so abgestimmt, daß der Ventilkörper 24 leicht abhebt, aber nicht zur Anlage am oberen, zweiten Ventilsitz 25 gelangt. Das in der Druckkammer 9 befindliche 01 wird somit vom Kolben 17 verdrängt, umströmt den Ventilkörper 24 und gelangt durch die Rücklaufleitung 27 und die Pumpe 1 in deren Ölablauf 3.
  • Durch den Rücklauf des Öles sinkt wiederum der Druck in der Druckkammer 9 ab, so daß die Ventilfeder 26 die durch den Druck auf den Ventilkörper 24 einwirkende Kraft überwindet und diesen nach unten in Anlage mit dem ersten Ventilsitz 23 preßt. Somit ist verhindert, daß etwa in der Rücklaufleitung 27 verbliebenes Öl aufgrund seines statischen Druckes durch die Ringdichtung 16 hindurchleckt und somit in die Endleitung 21 gelangt.
  • Bei Betriebsaufnahme stellt sich wieder der in Fig. 1 gezeigte Betriebszustand ein.

Claims (4)

1. Ölbrenner mit den folgenden Merkmalen:
- eine Förderpumpe (1) mit einem Druckbegrenzungsventil,
- ein diesem nachgeschaltetes Absperrventil,
- eine mit diesem durch eine Endleitung (21) verbundene Brennerdüse,
- eine Rücklaufleitung (27), und
- eine an die Endleitung angeschlossene, bei oder kurz nach dem Schließen des Absperrventils wirksame Absaugeinrichtung, dadurch gekennzeichnet, daß
- die Absaugeinrichtung (6) einen Kolben (17) aufweist, der dichtend (Ringdichtung 16) in einem Zylinder (11) geführt und zwischen einer ersten und einer zweiten Endlage beweglich ist, und
- die Absaugeinrichtung (6) eine Druckkammer (9) aufweist, die sowohl mit dem Absperrventil (5) als auch mit der Endleitung (21) verbunden und an die Rücklaufleitung (27) anschließbar ist, und daß das vom Innenraum (20) abgewandte Ende des Kolbens (17) mit der Druckkammer (9) in Verbindung steht,
- der Innenraum (20) des Zylinders (11) an die Endleitung (21) angeschlossen ist, und
- der Kolben (17) mit dem Absperrventil (5) in solcher Steuerverbindung steht, daß er bei offenem Absperrventil (5) seine den Innenraum (20) verkleinernde erste Endlage (Fig. 1) einnimmt und sich bei oder kurz nach dem Schließen des Absperrventils (5) in seine zweite den Innenraum (20) vergrößernde Endlage (Fig. 3) bewegt, und
- zwischen der Druckkammer (9) und der Rücklaufleitung (27) ein Abschließventil (10) angeordnet ist, daß das Abschließventil (10) einen zwischen zwei Ventilsitzen (23, 25) beweglichen, durch eine Ventilfeder (26) gegen den druckkammerseitigen Ventilsitz (23) gedrückten Ventilkörper (24) aufweist, und daß die Ventilfeder so ausgelegt ist, daß der Ventilkörper (24) bei einem Druck in der Druckkammer (9) einer Zwischenlage zwischen den beiden Ventilsitzen (23, 25) verharrt und die Ölströmung aus der Druckkammer (9) in die Rücklaufleitung (27) gestattet.
2. Ölbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Innenraum (20) unterhalb der Brennerdüse (22) und der Endleitung (21) angeordnet ist.
3. Ölbrenner nach einem der Ansprüche 1 oder 2, gekennzeichet durch eine den Kolben in seine zweite Endlage schiebende Kolbenfeder (18), die im wesentlichen den Druck in der Druckkammer (9) bestimmt.
4. Ölbrenner nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das der Druckkammer (9) zugewandte Ende des Kolbens (17) als Sperrschieber ausgebildet ist, der in der zweiten Endlage die Verbindung zwischen der Druckkammer (9) und der Endleitung (21) sperrt.
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